题目内容
18.已知f(x)是定义在[0,1]上的函数,g(x),h(x)是定义在R上的可导函数,且g(x)≠0,f(x)g(x)=h(x),h′(x)g(x)≥h(x)g′(x),并且f(x)满足以下三个条件:①f(0)=0;②f($\frac{x}{3}$)=$\frac{1}{2}$f(x);③f(1-x)=1-f(x).
则f($\frac{2}{5}$)+f($\frac{7}{15}$)=1.
分析 g(x)≠0,f(x)g(x)=h(x),h′(x)g(x)≥h(x)g′(x),可得$f(x)=\frac{h(x)}{g(x)}$,f′(x)≥0,于是f(x)在R上单调递增.由f(0)=0,f(1-x)=1-f(x),可得f(1)=1,因此f($\frac{1}{3}$)=$\frac{1}{2}$,$f(\frac{2}{3})$=$\frac{1}{2}$.必然有当$\frac{1}{3}≤x≤\frac{2}{3}$时,f(x)=$\frac{1}{2}$.可得$f(\frac{2}{5})=f(\frac{7}{15})=\frac{1}{2}$,即可得出.
解答 解:∵g(x)≠0,f(x)g(x)=h(x),h′(x)g(x)≥h(x)g′(x),
∴$f(x)=\frac{h(x)}{g(x)}$,${f}^{′}(x)=\frac{{h}^{′}(x)g(x)-h(x){g}^{′}(x)}{{g}^{2}(x)}$≥0,
∴f(x)在R上单调递增.
∵f(0)=0,f(1-x)=1-f(x),∴f(1-0)=1-f(0),∴f(1)=1,
∴f($\frac{1}{3}$)=$\frac{1}{2}$f(1)=$\frac{1}{2}$,$f(1-\frac{1}{3})=1-f(\frac{1}{3})$,∴$f(\frac{2}{3})$=$\frac{1}{2}$.
∴当$\frac{1}{3}≤x≤\frac{2}{3}$时,f(x)=$\frac{1}{2}$.
∵$\frac{1}{3}<\frac{2}{5}<\frac{7}{15}<\frac{2}{3}$,
∴$f(\frac{2}{5})=f(\frac{7}{15})=\frac{1}{2}$,
∴$f(\frac{2}{5})$+$f(\frac{7}{15})$=1.
故答案为:1.
点评 本题考查了利用导数研究函数的单调性及其应用,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
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